Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Практическое занятие 4
Тема: Комплексный метод анализа цепей синусоидального тока Цель: Получить навыки перевода синусоидальных величин в комплексные, научиться строить векторные диаграммы. В результате выполнения практического занятия у студента формируются компетенции ПК-10 (умение проводить инженерные изыскания), ПК-17 (умение применять знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности). Актуальность темы практического занятия заключается в необходимости использовать комплексный метод для расчета электрических цепей. Теоретическая часть В настоящее время подавляющая часть электрической энергии генерируется (вырабатывается), передается и потребляется на переменном синусоидальном токе. В отличие от постоянного тока, где полярность источников электрической энергии с течением времени не меняется, при переменном токе происходит чередование полярности источников электрической энергии с определенной частотой. В России принята частота Основные понятия синусоидального тока. Мгновенные значения синусоидального тока определяется выражением:
где Для примера на рисунке 4.1 построены графики синусоидальных токов одинаковой частоты
Рисунке 4.1 – Графики синусоидальных токов По оси абсцисс отложено время Для численного описания переменного тока, принято использовать параметр, называемый действующее значение
Следовательно, действующее значение синусоидального тока равно Большинство измерительных приборов показывают действующее значение измеряемой величины. (Определение показаний приборов будет рассмотрено в практическом занятии 10). Изображение синусоидально изменяющихся величин на комплексной плоскости. На рисунке 4.2 показан синусоидальный ток
Рисунок 4.2 – Изображение синусоидальных величин на комплексной плоскости Синусоидальный ток
где
Рассмотрим пример записи синусоидального тока в комплексном виде в показательной и алгебраической формах. Пример. Запишем в комплексном виде синусоидальные токи
Изобразим на комплексной плоскости (рисунок 4.3) синусоидальные токи
Рисунок 4.3 – Изображение синусоидальных величин на комплексной плоскости Сложение и вычитание синусоидальных функций времени на комплексной плоскости. Векторная диаграмма. В результате сложении двух синусоидальных токов Векторной диаграммой называют совокупность векторов на комплексной плоскости, изображающей синусоидально изменяющиеся функции времени одной и той же частоты и построенные с соблюдением правильной ориентации их относительно друг друга по фазе. Рассмотрим сложение и вычитание синусоидальных функций на примере. Пример. Необходимо сложить и вычесть два тока
Рисунок 4.4 – Сложение и вычитание синусоидальных величин на комплексной плоскости Проведем аналитическое сложение и вычитание токов в комплексной форме записи. Для этого используем алгебраическую форму записи комплексов токов:
Если необходимо разделить или умножить два комплекса, тогда используют показательную форму записи или алгебраическую. В показательной форме записи, при умножении модули умножают, показатели складывают, при делении модули делят, показатели вычитают:
Умножение в алгебраической форме записи:
Далее, так как Деление в алгебраической форме записи, производится путем домножения числителя и знаменателя на сопряженный комплекс знаменателя. Сопряженный комплекс отличается от обычного знаком у мнимой части.
Мгновенная мощность. Протекание синусоидальных токов по участкам электрической цепи сопровождается потреблением энергии от источников. Скорость поступления энергии характеризуется мощностью. Под мгновенной мощностью, понимают произведение мгновенного значения напряжения
Резистивный, индуктивный и емкостной элементы в цепи синусоидального тока. Элементами реальных электрических цепей синусоидального тока являются резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы. Резистивный элемент – это идеализированный схемный элемент, учитывающий выделение теплоты в том или ином элементе реальной электрической цепи. Индуктивный элемент – это идеализированный, элемент представляющий катушку индуктивности без активного сопротивления Напряжение совпадает с формой вызванного этим напряжением тока только в резистивных цепях, т.е. ток и напряжение в этом случае совпадают по фазе. В цепях с индуктивными и емкостными элементами формы напряжения и тока отличаются друг от друга. В цепях с индуктивным элементом ток и напряжение связаны следующим выражением:
где Произведение Таким образом, если к индуктивному элементу приложить напряжение гармонической формы, то ток будет отставать от напряжения на 90о (рисунок 4.5 4.6).
Рисунок 4.5 – Мгновенные токи и напряжение на индуктивном и емкостном элементах. При начальной фазе напряжения равной нулю
Рисунок 4.6 – Мгновенные токи и напряжение на индуктивном и емкостном элементах. При начальной фазе тока равной нулю В цепях с емкостным элементом ток и напряжение связаны следующим выражением
Так как множитель Задания 1. Построить кривые изменения напряжения и тока во времени и начертить векторы, изображающие заданные синусоидальные функции
Чему равен сдвиг фаз между напряжением и током? Определить период Т и частоту w. 2. Найти аналитически и при помощи векторной диаграммы сумму и разность синусоидальных токов. Найти аналитически их произведение и частное от деления. а) б) в) 3. Катушка с активным сопротивлением
Рисунок 4.7 4. Найти мгновенные значения напряжения на всех участках и мгновенную мощность источника (рисунок 4.8). Дано:
Рисунок 4.8 ( Контрольные вопросы 1. Чем отличается переменный ток от постоянного? 2. Приведите основные характеристики синусоидального тока. 3. Как определяется действующее значения переменного тока? 4. Как изображается переменный ток на комплексной плоскости? 5. Приведите комплексные формы записи переменного тока. 6. Как аналитически и графически сложить (вычесть) два переменных тока? 7. Как аналитически умножить или разделить две комплексные величины? 8. Как определяется и что показывает мгновенная мощность? 9. Как определяется индуктивное сопротивление? Емкостное? Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме Основная литература 1. Немцов М.В. Электротехника и электроника (6-е изд., стер.) учебник. –М: Академия, 2013. – 480 с. – ISBN: 9785446804320. 2. Электротехника и электроника: Учебное пособие для вузов / В.В. Кононенко [и др.]; под ред. В.В. Кононенко. – Изд. 6-е – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 784 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-17568-2. Дополнительная литература 3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник. – 10-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 638 с.
Date: 2016-07-05; view: 704; Нарушение авторских прав |